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Nitrate de lanthane hexahydraté, formule chimique La (NO3) 3,6h2o, (fournir du trinitrate de lanthane tétrahydraté personnalisé, formule chimique La (NO3) 3,4h2o) poudre blanche, cristalline, hygroscopique, point de fusion d'environ 40 degrés, point d'ébullition 126 degrés, soluble dans l'eau et l'éthanol, chauffée au-dessus du point de fusion pour former un sel alcalin. Soluble dans les solutions polaires telles que l'amine anhydre, l'éthanol et l'acétone. L'ajout de nitrate de lanthane peut aider à réduire la quantité la plus appropriée et la température catalytique optimale du système catalytique à trois oxydes métalliques de calcium, de magnésium et de zinc. Cependant, cette promotion va diminuer avec l'augmentation de la proportion de nitrate de lanthane, et l'ajout de trinitrate de lanthane n'a pas d'effet évident sur le temps de réaction optimal. La diminution du temps de réaction et de la température montre que l'ajout de trinitrate de lanthane permet de réduire le coût du processus de préparation du biodiesel et de réaliser une application industrielle. Le catalyseur modifié a une structure poreuse riche, ce qui favorise sa réaction de transestérification, ce qui explique dans une certaine mesure son bon effet catalytique.

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Formule chimique |
H12LaN3O15 |
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Masse exacte |
433 |
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Poids moléculaire |
433 |
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m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
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Analyse élémentaire |
H, 2,79 ; Los Angeles, 32.08 ; N, 9h70 ; Ô, 55.42 |
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Morphologique |
solide |
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Couleur |
Blanc à jaune clair |
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Point de fusion |
65 – 68 degrés |
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Point d'ébullition |
126 degrés C |
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Ceci est notre produit avancéNitrate d'ianthane hexahydraté .
Remarque : BLOOM TECH (depuis 2008), ACHIEVE CHEM-TECH est notre filiale.

Nitrate de lanthane hexahydraté, de formule chimique La (NO3) 3 · 6H2O, est une poudre cristalline blanche dotée de fortes propriétés oxydantes, d'hygroscopique et d'une bonne solubilité dans l'eau. En tant que composé représentatif d'éléments lanthanides, il a démontré une valeur d'application unique dans des domaines tels que l'optique, l'électronique, la catalyse, la science des matériaux et les sciences biomédicales.
Le nitrate de lanthane (hexahydraté) est une matière première essentielle pour la fabrication de verre optique-haute performance, et l'introduction de son ion lanthane (La ³ ⁺) peut améliorer considérablement les propriétés optiques du verre.
Verre à indice de réfraction élevé et à faible dispersion
Le verre lanthanide peut augmenter son indice de réfraction à 1,8-1,95 en dopant du nitrate de lanthane (hexahydraté), tout en contrôlant le nombre d'Abbe (coefficient de dispersion) entre 30 et 50. Cette faible dispersion et ces caractéristiques de réfraction élevées en font un matériau idéal pour les objectifs d'appareil photo, les objectifs de microscope et les objectifs de télescope. Par exemple, dans l'objectif Canon EF 70-200 mm f/2,8L, le verre lanthanide représente 30 %, améliorant considérablement la clarté de l'image.
Verre résistant aux radiations et au laser
Dans l'industrie nucléaire, le verre dopé au nitrate de lanthane (hexahydraté) peut résister à des doses élevées de rayonnement-et est utilisé pour fabriquer des fenêtres d'observation pour les réacteurs nucléaires. De plus, les ions lanthane, en tant qu'ions actifs au laser, peuvent être co-dopés avec des ions néodyme (Nd ³ ⁺) pour préparer un verre laser efficace, qui est appliqué dans les domaines de la découpe laser, de la beauté médicale et de la communication.
Matériau matriciel en poudre fluorescente
En tant que matériau de matrice, il peut être codopé avec des ions de terres rares tels que les ions europium (Eu ³ ⁺) et les ions terbium (Tb ³ ⁺) pour synthétiser des phosphores rouges et verts. Par exemple, dans l’éclairage LED, l’efficacité de luminescence des luminophores à base de lanthanide peut atteindre 80 à 90 lm/W, ce qui est nettement supérieur à celui des luminophores traditionnels.
L'application dans le domaine des matériaux électroniques se concentre principalement sur la préparation de condensateurs céramiques, de matériaux cathodiques et de catalyseurs ternaires.
Additif pour condensateur céramique
Dans les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), en tant que dopant, il peut réduire la perte diélectrique (tan δ<0.1%) and increase the dielectric constant to 2000-5000. For example, Murata's X7R series capacitors achieved capacity stability in the temperatur range of -55 ℃ to 125 ℃ by doping lanthanum nitrate (hexahydrate).
Matériau de cathode en tungstène lanthane/molybdène lanthane
Reacting with tungstate or molybdate can generate lanthanu tungsten (La ₂ O ∝ - W) or lanthanum molybdenum (La ₂ O ∝ - Mo) composite materials. This type of material has low work function (2.7-3.2 eV) and high emission current density (>10 A/cm²), et est largement utilisé dans les filaments de microscope électronique, les tubes à ondes progressives et les tubes à rayons X-.
Composants de base du catalyseur ternaire
En tant qu'additif dans la purification des gaz d'échappement des automobiles, il peut améliorer l'activité des catalyseurs au platine (Pt), au palladium (Pd) et au rhodium (Rh). Par exemple, dans le catalyseur à trois voies pour véhicules à essence, le dopage au lanthane peut augmenter l'efficacité de conversion du CO, des HC et des NOx de 15 %, 10 % et 8 %, respectivement, conformément aux normes d'émission nationales VI.
Les applications dans le domaine de la catalyse couvrent la synthèse organique, la gouvernance environnementale et la conversion énergétique.
Catalyseur de synthèse organique
En tant que catalyseur homogène,Nitrate de lanthane hexahydratépeut catalyser des réactions telles que l’échange d’esters, la condensation et l’alkylation. Par exemple, dans la synthèse du - aminonitrile, le rendement de la réaction catalysée par le nitrate de lanthane (hexahydraté) peut atteindre 90 %, bien supérieur aux 60 % catalysés par l'acide sulfurique traditionnel. De plus, il peut également être utilisé pour préparer du biodiesel en catalysant la réaction d'échange d'esters entre le méthanol et l'huile végétale, augmentant ainsi le taux de conversion à plus de 95 %.
Dégradation photocatalytique des polluants
Des photocatalyseurs à haute efficacité peuvent être préparés en les combinant avec du dioxyde de titane (TiO ₂). Par exemple, les nanotubes La ³ ⁺/TiO ₂ peuvent dégrader le méthylorange jusqu'à 98 % sous irradiation par une lumière ultraviolette et peuvent être réutilisés plus de 10 fois. Ce type de matériau a de larges perspectives d'application dans les domaines du traitement des eaux usées, de la purification de l'air et des revêtements autonettoyants.
Production d'hydrogène électrocatalytique
Dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, les catalyseurs à base de nickel dopés au nitrate de lanthane (hexahydraté) peuvent réduire le surpotentiel (η<200 mV) and increase current density to over 100 mA/cm ². For example, the hydrogen production efficiency of La-Ni/C catalyst in alkaline electrolyte is 2.5 times that of pure nickel catalyst.
Les applications dans le domaine de la science des matériaux se concentrent principalement sur la préparation de nanomatériaux, de matériaux adsorbants et de matériaux de stockage d'énergie.
Synthèse de nanomatériaux à base de lanthane
Grâce à la méthode hydrothermale ou à la méthode sol-gel, le nitrate de lanthane (hexahydraté) peut synthétiser des nanoparticules de type LaMnO ∨ pérovskite, des nanoparticules fluorescentes à conversion ascendante LaF ∨ et des nanorodes LaPO ₄. Par exemple, les nanoparticules de LaMnO3 peuvent être utilisées comme matériaux d'électrode positive dans les batteries lithium-ion, avec une capacité spécifique allant jusqu'à 180 mAh/g et une durée de vie de plus de 500 fois.
Matériau adsorbant les métaux lourds
En combinant avec la zéolite, des adsorbants efficaces pour l'élimination du phosphore peuvent être préparés. Par exemple, la zéolite La a une capacité d'adsorption allant jusqu'à 120 mg/g pour les ions phosphate dans la plage de pH de 4 à 9, et peut être régénérée et réutilisée avec de l'acide chlorhydrique. Ce type de matériaux a des effets importants dans le traitement des masses d’eau eutrophes.
Dopant électrolytique-à l'état solide
Dans toutes les batteries au lithium à l'état solide, l'électrolyte LLZO (Li7La3Zr2O12) dopé peut augmenter la conductivité ionique jusqu'à 10 ⁻ S/cm tout en inhibant la croissance des dendrites de lithium. Par exemple, la conductivité de l'électrolyte LLZO dopé avec La ³ ⁺ à 25 degrés est trois fois supérieure à celle d'un matériau non dopé.
Les applications dans le domaine biomédical se concentrent principalement sur les systèmes de traçage par microscopie électronique et d’administration de médicaments.
Traceur au microscope électronique
L'ion lanthane (La ³ ⁺) a une densité électronique élevée (Z=57) et peut être utilisé comme traceur pour marquer les structures de jonction cellulaire. Par exemple, dans l'étude de la couche cornée de la peau, une solution de nitrate de lanthane (hexahydraté) peut pénétrer et détruire la couche cornée, et la distribution des éléments de lanthane peut être observée par microscopie électronique à transmission (TEM) pour analyser la fonction barrière de la couche cornée.
Transporteur de médicaments
En réagissant avec le phosphate, des nanoparticules de LaPO₄ peuvent être préparées comme supports de médicaments. Par exemple, les nanoparticules LaPO ₄ chargées du médicament anticancéreux doxorubicine peuvent libérer 80 % du médicament dans le microenvironnement tumoral à pH 5,0, tout en n'en libérant que 10 % dans les tissus normaux à pH 7,4, permettant ainsi une administration ciblée du médicament.
traceur radioactif
Par activation neutronique, les isotopes radioactifs ¹⁴⁰ La peuvent être préparés pour l'imagerie par tomographie par émission de positons (TEP). Par exemple, les anticorps marqués avec ¹⁴⁰ La peuvent augmenter le rapport signal-sur-bruit à 10 : 1 dans le diagnostic de tumeur, ce qui est nettement supérieur au ¹⁸ F traditionnel marqué 5 : 1.
Additifs pour la fusion des métaux
Dans l’extraction de l’or et du platine, il peut être utilisé comme agent de flottation ou précipitant pour améliorer le taux de récupération des métaux. Par exemple, lors de l’extraction de l’or au cyanure, l’ajout d’ions lanthane peut augmenter le taux de lixiviation de l’or de 90 % à 95 %.
conservateur
Nitrate de lanthane hexahydratécombiné avec du molybdate de sodium peut être utilisé pour préparer des revêtements anti-anticorrosion efficaces. Par exemple, dans les environnements d'eau de mer, les revêtements anticorrosion La Mo- peuvent protéger l'acier au carbone avec une efficacité de protection allant jusqu'à 98 % et peuvent durer plus de 5 ans.
Réactifs chimiques analytiques
En tant qu'oxydant, il peut être utilisé pour déterminer des substances réductrices telles que les ions thiosulfate et iodure. Par exemple, dans la méthode iodométrique, l’erreur finale du titrage peut être contrôlée à ± 0,1 %.

Le p-toluènesulfonate de sodium (numéro CAS : 824-79-3) est un intermédiaire de synthèse organique important et ses propriétés chimiques impliquent plusieurs dimensions telles que la structure moléculaire, la solubilité, la stabilité, la réactivité et les caractéristiques de sécurité. À partir des propriétés chimiques de base, une analyse systématique sera menée en fonction de leurs mécanismes de réaction et de leurs scénarios d'application.
Structure moléculaire et propriétés de base
La formule moléculaire de l'acide sodium p-toluènesulfonique est C7H7NaO2S, avec un poids moléculaire de 178,18. Il forme un sel en combinant l'acide p-toluènesulfonique avec des ions sodium. Ses caractéristiques structurelles comprennent :
Groupe acide sulfonique (- SO2 ⁻) : L'atome de soufre existe dans un état d'oxydation +4 et a une structure de peroxyde d'hydrogène (S=O et S-O), conférant à la molécule une forte nucléophilie et une faible acidité.
P-Groupe toluène (- C ₆ H ₄ CH3) : un groupe méthyle para-substitué avec un cycle benzène, fournissant un encombrement stérique et des effets électroniques, affectant la sélectivité de la réaction.
Ion sodium (NaE) : agit comme un contre-ion pour équilibrer la charge et améliorer la solubilité dans l’eau.
propriété physique :
Aspect : Poudre cristalline blanche à blanc cassé, hautement hygroscopique, sujette à l'agglutination lorsqu'elle est exposée à des environnements très humides.
Melting point:>300 degrés (avant décomposition), indiquant une stabilité thermique élevée.
Solubilité : facilement soluble dans l'eau, l'éthanol et l'éther, légèrement soluble dans l'acétone, insoluble dans les solvants non-polaires tels que le benzène et le chloroforme.
Valeur PH : Une solution aqueuse à 10 % a une plage de pH de 7 à 9,5 et est faiblement alcaline.
Stabilité chimique et conditions de réaction
Stabilité thermique :
Stable at room temperatur, but high temperatur (>150 degrés) ou des conditions acides fortes (pH<2) may lead to the decomposition of sulfite groups, producing p-toluenesulfonic acid and sulfur dioxide (SO2).
Réaction de décomposition : C7H7SO2 ⁻ Na ⁺ → C7H7SO3H+Na ⁺+SO2 ↑.
Rédox :
Faible réductibilité : le groupe acide sulfonique peut être oxydé par des oxydants puissants (tels que le permanganate de potassium, le peroxyde d'hydrogène) en acide p-toluènesulfonique (C7H7SO3 ⁻).
Oxydation : Dans des conditions spécifiques (telles qu'une réaction avec les thiols), il peut agir comme un oxydant doux pour oxyder les thiols en disulfures.
Réaction acido-basique :
Réagit avec les acides forts (tels que l'acide chlorhydrique) pour générer de l'acide p-toluènesulfonique (C7H7SO2H), tout en libérant du chlorure de sodium (NaCl).
Stable lorsqu'il coexiste avec un alcali (tel que l'hydroxyde de sodium), mais un excès d'alcali peut favoriser l'hydrolyse.
Réactivité et applications principales
Ses propriétés chimiques le rendent largement utilisé en synthèse organique, les principaux types de réactions étant notamment :
1. Réaction de substitution nucléophile (mécanisme SN2)
Mécanisme : L'ion sulfite (- SO2 ⁻) agit comme un nucléophile puissant pour attaquer le carbone alpha des hydrocarbures halogénés, générant des esters d'acide p-toluènesulfonique.
Exemple de réaction :
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-X → C7H7SO2-R + NaX
(X=Cl, Br, I ; R=alkyle, aryle)
Application:
Synthèse du p-toluènesulfonylméthylisonitrile (TosmiC), un précurseur important pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Préparation d'intermédiaires médicamenteux, tels que l'intermédiaire clé de l'antidépresseur sertraline.
2. Réaction d'oxydation
Comme oxydant :
Dans des conditions douces (telles qu'une réaction avec le thiol), le thiol (R-SH) peut être oxydé en disulfure (R-S-S-R) et réduit en acide p-toluènesulfonique (C7H7SH).
Exemple de réaction :
2 C7H7SO2⁻Na⁺ + 2 R-SH → 2 C7H7SH + R-S-S-R + 2 Na⁺
Application:
Synthétiser des matériaux fonctionnels contenant du soufre-, tels que des sulfures de polymères.
Protection et déprotection des groupes thiol dans la synthèse de médicaments.
3. Catalyse acide et réaction de déshydratation
Catalyse acide :
La faible acidité des groupes acide sulfonique les rend appropriés comme catalyseurs acides pour favoriser l'estérification, la condensation et d'autres réactions.
Exemple : Réaction d'estérification catalytique de l'acide acétique et de l'éthanol, avec une augmentation du rendement de 10 à 15 %.
Réaction de déshydratation :
At high temperaturs (>120 degrés), il peut favoriser la déshydratation des alcools pour produire des oléfines.
Exemple:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-CH2-OH → C7H7SO2H + R-CH=CH2 + NaOH
4. Coordination des ions métalliques
L'ion sulfite peut former des composés de coordination avec des métaux de transition (tels que Cu ² ⁺, Fe ³ ⁺) pour les réactions d'oxydation catalytique.
Exemple : Cu ² ⁺ -Nitrate de lanthane hexahydratéLe complexe catalyse l'oxydation du phénol en p-benzoquinone, avec un taux de conversion de 90 %.
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